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oe1(光电查) - 科学论文

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  • 用于小分子检测的微流控集成免光刻纳米光子生物传感器

    摘要: 目前,标记技术主要用于研究小分子(分子量<500道尔顿)在低分析物浓度下的结合动力学及其检测。但该方法中用于偶联的荧光标签可能改变或阻碍目标分子的功能性。虽然无标记技术通过监测分析物常规形态下的结合过程能提供更精确的定量和动力学测量,但传统折射率传感设备仍无法实现低浓度小分子结合的监测。本文展示了一种无标记且经济高效的技术,可检测生物素(244道尔顿)等超低分子量生物分子在极低浓度下的存在。这种超高灵敏度是通过利用免光刻纳米光子腔的相位奇点特性实现的。所提出的四层金属-介质-介质-金属非对称法布里-珀罗腔在布鲁斯特角处呈现暗点和相位奇点。由于奇异相位行为依赖于腔体表面拓扑结构,在集成微流控的纳米光子腔反射模式中实现奇异相位极具挑战性。为解决该问题,特别设计的聚甲基丙烯酸甲酯微流控通道与腔体进行了集成。

    关键词: 平面光学、小生物分子、法布里-珀罗腔、无光刻技术、无标记光学生物传感器、生物传感器

    更新于2025-09-23 15:23:52

  • [IEEE 2018年国际光学MEMS与纳米光子学会议(OMN) - 洛桑(2018.7.29-2018.8.2)] 2018年国际光学MEMS与纳米光子学会议(OMN) - 基于超材料微流控芯片的超灵敏葡萄糖传感器

    摘要: 本文介绍了一种无需光刻的大规模超材料(MM),其与微流控芯片集成以实现高效葡萄糖传感。该超材料由沉积在硅基底上的SiO?与金薄膜复合纳米柱构成,具有角度不敏感性和偏振不敏感性——这两点正是工业应用中滤色片最重要的特性。通过改变葡萄糖溶液浓度,其共振峰位移达56纳米且带宽稳定(约30纳米)。灵敏度为158纳米/折射率单位(RIU),对应品质因数为5.3。

    关键词: 无光刻技术、等离子体学、折射率传感器、化学传感器、超材料

    更新于2025-09-09 09:28:46

  • [IEEE 2018国际光学MEMS与纳米光子学会议(OMN) - 洛桑(2018.7.29-2018.8.2)] 2018年国际光学MEMS与纳米光子学会议(OMN) - 一种基于超材料的大规模、全向且偏振无关的化学传感器

    摘要: 我们通过使用具有混合纳米柱的超材料开发了一种有效的挥发性有机溶液(VOS)传感方法,从而形成了一种基于超材料的化学传感器(MCS)。该传感器展现出大规模、全向性和偏振无关的特性,这些是传感器应用中最重要的因素。实验结果表明,MCS的灵敏度和品质因数分别为71 nm/RIU和3.5。所提出的MCS能够在紫外-可见波长范围内成功识别无机和有机溶液,用于化学传感器。

    关键词: 无光刻技术、等离子体学、折射率传感器、化学传感器、超材料

    更新于2025-09-09 09:28:46